JP2008542971A - 多層光ディスクに情報を記録するための方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
多層光ソースディスク(2S)から多層光ターゲットディスク(2T)に情報をコピーする方法について記載している。ソースデータの第1部分(67)は第1ソース記憶空間(Ls0)に位置し、ソースデータの第1部分(68)は第2ソース記憶空間(Ls1)に位置している。第1ソースデータ部分は、第1ターゲット記憶空間(Lt0)の物理最終アドレス(Nt)より小さい論理最終アドレス(M)を有する。第1ソース記憶空間からのソースセル全ては第1ターゲット記憶空間の第1ターゲットデータ部分(77)に記録される。第1ターゲット記憶空間の残り部分(74)はダミーデータ部分として規定される。次いで、第2ソースデータ部分(68)からのセルは第2ターゲット記憶空間(Lt1)の第2ターゲットデータ部分(78)に記録される。
Description
本発明は、一般に、多層の光記憶ディスクに情報を書き込むための方法及びその方法を実行するための装置に関する。
一般に知られているように、光記憶ディスクは、連続的な螺旋か又は複数の同心円の形の少なくとも1つのトラックを有し、それらのトラックの記憶空間に、情報がデータパターンの形で記憶されることが可能である。光ディスクは非常にうまくいったものであり、幾つかの異なる種類のものが開発されてきている。1つのそのような種類にはDVD(Digital Versatile Disc)があり、本発明は、特に、DVDディスクに関するものである。しかしながら、本発明の主旨はまた、他の種類のディスクに適用可能であり、それ故、以下の説明は、本発明の範囲をDVDディスクのみに限定するとして理解されるべきものではない。
光ディスクは、ユーザにより読み出される情報のみを有する読み出し専用型であるこが可能である。光記憶ディスクはまた、情報がユーザにより記憶されることが可能である、書き込み可能型であることが可能である。そのようなディスクは、書き込み可能(R)と表される追記型であることが可能であるが、書き換え可能(RW)と表される、情報が何回も書き込まれることができる記憶ディスクがまた、存在している。DVDの場合には、2つのフォーマット、即ち、“マイナス”フォーマット(DVD−R,DVD−RW)及び“プラス”フォーマット(DVD+R,DVD+RW)間で区別される。
光記憶ディスクの記憶空間に情報を書き込むために、記憶トラックは、光書き込みビーム、代表的には、レーザビームにより走査され、そのビームの強度は、光読み出しビームにより記憶トラックを走査することにより後に読み出されることができる材料変化をもたらすように変調される。一般に、光ディスクの技術及び光ディスクに情報が記憶されることができる方法は既知であるため、ここでは、この技術について詳細に説明する必要はない。しかしながら、記憶トラックが、一意のアドレスを有する記憶場所の領域を規定することを特記しておく。
典型的には、光記憶システムは、記録媒体として光ディスクを有し、更に、ディスク駆動装置及びホスト装置を更に有する。ディスク駆動装置は、情報を記憶することが物理的に可能である全ての記憶ブロックにアクセスすることができるデータを実際に書き込むための光学手段を有する装置である。全てのそれらの物理記憶場所の一意のアドレスは物理アドレスと表される。ホスト装置は、適切なプログラムを実行するPC又はビデオレコーダのような汎用装置のアプリケーションであることが可能であり、特定の記憶場所に特定のデータを書き込むようにディスクドライブを指令するディスクドライブに指令を送信する。ディスクドライブ装置とは対照的に、ホスト装置は、物理記憶空間の一部へのアクセスのみを有し、この一部は論理記憶空間と表され、論理記憶空間における記憶ブロックはまた、論理空間アドレスを有する。論理記憶空間は、物理的に連続的な記憶空間である必要はないが、論理記憶空間における記憶ブロックは、通常は物理アドレスと同じでない連続的な論理アドレスを有する。
従来、光ディスクは、記憶トラックを有する1つのみの記憶層を有するものである。最近、2つ又は更にそれ以上の記憶層を有する光ディスクが開発されてきていて、各々の記憶層は、螺旋又は複数同心円の形で記憶トラックを有する。そのような場合、論理記憶空間は複数記憶層に亘って広がり、それ故、論理アドレスの範囲は複数記憶層に亘って連続的に広がっている。1つの記憶層の最後のブロックから次の記憶層の最初のブロックへの遷移は、論理アドレスが単に1だけインクリメントするようになっている。
本発明は、特に、2つの記憶層を有する光ディスクに関するものである。しかしながら、本発明の主旨はまた、3つ又はそれ以上の層を有するディスクに適用可能であり、それ故、以下の説明においては、本発明を二層ディスクのみに限定するとして理解されるべきではない。
本発明は、少なくとも2つの記憶層が同じ側からのレーザビームにより照射される光ディスクに関することを特記しておく。そのディスクは、レーザの方に向けられている主面を有し、この主面は入射面と表される。特定の記憶層へのアクセスのために、レーザビームは入射面においてディスクに入射し、特定の記憶層に達するまで、ディスクの深さ方向に進む。特定の記憶層の選択は、対応する深さにレーザビームをフォーカシングすることを有する。下記において、入射面に対して最近接に位置付けられている記憶層は第1記憶層と表され、対応する論理空間はL0と表される。次の記憶層は第2記憶層と表され、対応する論理空間はL1と表される。それ故、二層ディスクの場合には、ディスクの全体の論理空間はL0+L1である。
二層ディスクの場合、第1層L0は、内側の範囲から外側の範囲に広がっている。換言すれば、論理アドレスゼロは、ディスクの中心に比較的近接している特定の物理アドレス(30000)に対応している一方、論理アドレスの増加はトラック半径の増加に対応し、それ故、最も大きい論理アドレスは、ディスクの周囲に比較的近接した半径に対応している。
第2層L1については、2つの可能性が存在する。1つの可能性においては、論理アドレスは、L0と同様に番号付けされる、即ち、内側のトラックの範囲から外側のトラックの範囲の方に増加する。この構成はPTP(Parallel Track Path)と称せされる。OTP(Opposite Track Path)と称せられる、他の可能性においては、論理アドレスは、外側のトラックの範囲から内側のトラックの範囲の方に番号付けされる。
ディスクがPTP構成にしたがって書き込まれるとき、レーザビームは、中心から周囲の方への方向にL0を走査する。L1へのジャンプの後、中心から周囲への同じ方向に、L1の最も内側のトラックにおいて連続して書き込まれる。そのような場合、L1の記憶容量は、第1トラックの最後のブロックの場所には依存しない。OTPの場合は、しかしながら、L0からL1へのジャンプの後、周囲から中心への逆方向に、そのジャンプの場所において連続して書き込まれる。そのような場合、L1における利用可能な論理空間の大きさは、第1トラックの最後のブロックの場所に、明らかに依存する。
本発明は、特に、OTP型のディスクに、即ち、互いに逆のトラック方向を有する連続記憶層の少なくとも一対を有するディスクに関する。しかしながら、本発明の主旨はまた、PTP型のディスクに適用可能である。
典型的な問題は、書き込まれる情報が、ソース媒体、例えば、ハードディスク又は光ディスクからコピーされる映像情報である場合に起こり、それ故、映像データの全体の量は、第1記憶空間の容量より大きいことである。ソース媒体が基準サイズより小さい第1記憶空間L0を有するDVD+RWであるときに、特定の問題が起こる。この状況は、DVD+RWディスクに情報を書き込む場合に、第1記憶空間L0のサイズを基準より小さい値に設定することが可能であるために起こる可能性がある。
書き込み中、ホストはDVD映像データを編成し、一の層から次の層への遷移はセルの境界にみにおいて可能であり、これは、ディスクから映像データを得るときに、映像画像表示の継ぎ目のない連続性を有することが好ましいことに関連している。他方、所定の論理終了アドレスに達するまで、ディスクドライブはL0に連続的に書き込み、終了アドレスに情報を書き込んだ後、ディスクドライブはL1にジャンプし、L1における次の論理アドレスに連続して書き込む(PTPの場合には内側の半径において、又はOTPの場合にはL0の終了アドレスの半径において)。通常、L0からL1へのこの遷移は、映像セルの境界に対応していない。その結果、記録されているものの再生時に、表示は継ぎ目がなくはなく、表示は、遅延、フリーズ画像又は“ヒックアップ”を示す可能性があり、又は、ディスクドライブが壊れる可能性さえある。
ホストから映像データを受け入れるディスクドライブは、L0の終了に近づくときに、セルの境界を生成するための手段を有しない(実際には、ディスクドライブは、通常、映像情報を書き込んでいることさえ“認識して”いない)。他方、ホスト装置は、特定の物理アドレスを用いるようにディスクドライブに指令することはできず、L0の終了に達する前に、L1に遷移するようにディスクドライブに指令することはできない(L1への遷移はL0の終了時にのみになされる)。
ソース媒体からの映像データがセルにおいて既に編成されていることが可能である。その場合、ソース映像データのセル境界は第1記憶空間L0の終了とアライメントされていない可能性が高い。また、ソース媒体からの映像データはセルにおいて全く編成されていない可能性がある。
本発明の重要な目的は、上記の困難なことを克服することである。
特に、本発明の目的は、記憶層の最後の論理アドレスが映像セルの内側に入っていないことを確実にすることである。
特定の本発明の目的は、読み出すときに継ぎ目のない画像再生を支援することである。
本発明の特定の他の目的は、トリックプレイを改善することである。
上記においては、本発明の目的は、映像データを書き込む場合に映像セル境界に関連付けて説明している。しかしながら、他の理由でセルにデータを編成すること、及びL0からL1への遷移がデータセル境界に対応するようにすることは好ましいことである。
本発明の重要な特徴にしたがって、ホストは、目的のディスクの記憶容量とソース媒体からの映像データの量を比較することができる。映像の量が第1論理空間における(残りの)空間より大きいが、第1論理空間L0及び第2論理空間L1を合わせた全部より小さい場合、ホストは、第1論理空間L0の終了からある距離にある映像セルを終了した後に、映像データの書き込みを停止する。その場合、第1論理空間L0の終了までの残りの空間はダミーデータで満たされ、ホストは、第2論理空間L1への遷移を行う。デザインの検討に応じて、ホストは、第2論理空間L1の第1利用可能記憶場所における書き込みを開始する、又は、ホストは、第1論理空間L0における最後の映像セルの終了とアライメントされた場所で第2論理空間L1における書き込みを開始することが可能である、又は、第2論理空間L1における最後のセルの終了境界が第1論理空間L0における第1セルとアライメントされるように選択された場所で第2論理空間L1における書き込みを開始することが可能である。
本発明の上記の及び他の側面、特徴及び有利点について、図を参照して以下に詳述する。
図1は、光ディスク2と、ディスクドライブ装置10と、ホスト装置20とを有するデータ記憶システム1を模式的に示すブロック図である。典型的な実際の実行においては、ホスト装置20は、適切にプログラムされたパーソナルコンピュータ(PC)であることが可能である。データ記憶システム1は、ビデオレコーダのような専用のユーザの装置として実行されることがまた、可能であり、その場合、ホスト装置20は、そのような装置のアプリケーションの一部である。特定の実施形態においては、光ディスク2は、DVDであり、特に、DVD−Rである。
ホスト装置20とディスクドライブ10との間のホスト/ドライブ通信リンクは参照番号5で示されている。同様に、ディスクドライブ10とディスク2との間のドライブ/ディスク通信リンクは参照番号6で示されている。ドライブ/ディスク通信リンク6は、ディスク2の物理アドレシング及び物理(光学)読み出し/書き込み動作を表す。ホスト/ドライブ通信リンク5は、指令搬送経路及びデータ搬送経路を表す。
ディスクドライブは既知であり、本発明は既知のディスクドライブを用いて実行され、それ故、ここでは、ディスクドライブ10のデザイン及び動作について詳細に説明する必要はないことを特記しておく。
光ディスク2は記憶空間3を有し、その記憶空間は、2つ又はそれ以上の連続的な螺旋形状のトラック又は複数の同心円の形にあるトラックを有し、情報はデータパターンの形で記憶されることが可能である。この技術は、一般に、当業者に知られているため、この技術について更に詳細に説明しない。
記憶空間3の複数のトラックが、光ディスク2の異なる記憶層に位置付けられている。図2は、第1記憶層40及び第2記憶層41を示すディスク2の一部の模式的な断面図である。それらの2つの記憶層の間には、透明なスペーサ層42がある。光ビームは2つの状態で、即ち、第1層40にフォーカシングされる状態(ビーム45)及び第2層41にフォーカシングされる状態(ビーム46)で示されている。ディスク2は入射面47を有し、その入射面において、光ビーム45、46は透明なカバー層43に入射する。第1記憶層40は、第2記憶層41より入射面47に近い。参照番号44はディスク2の基板を表している。
図2においては、入射面47は最上部面であり、ディスクドライブの構成に応じて、入射面はまた、より下方の面であることが可能であることを特記しておく。
記憶層40及び41における記憶場所は論理アドレスを有する。それらの論理アドレスは論理空間を規定する。第1記憶層40の論理空間はL0で表され、第2記憶層41の論理空間はL1で表されている。図3は、長手方向のストリップとしてそれらの2つの論理空間L0及びL1を模式的に示す図である。第1論理空間L0は、論理アドレス0から論理終了アドレスNまで広がり、それ故、N+1個のアドレスの容量を有する。次の論理アドレスN+1は、第2論理空間L1において、アドレスNに略アライメントされ、OTPディスクの場合にはアドレスNに略アライメントされていることが理解できる。第2論理空間L1は論理終了アドレスMの方に広がっていて、第2論理空間L1のサイズが第1論理空間L0のサイズに等しい場合、M=2N+1である。
第1論理空間L0においては、論理アドレス0はディスクの中心の近くに位置付けられ、論理終了アドレスNは、ディスク2の周囲の近くに位置付けられている。第2論理空間L1においては、OTPディスクの場合には、第1論理アドレスN+1はディスク2の周囲の近くに位置付けられ、L0の論理終了アドレスNと実質的にアライメントされていて、論理終了アドレスMは、ディスク2の中心の近くに位置付けられている。情報が記録されるとき、ディスクドライブは論理アドレス0において開始し、矢印51で示すように、中心から周囲への第1論理空間L0にしたがう。終了アドレスNに書き込んだ後、矢印52で示すように、第2論理空間L1に遷移し、次いで、矢印53で示すように、周囲から中心への第2論理空間L1にしたがう。
図4は、図3より大きいスケールで2つの記憶空間L0及びL1の遷移を示し、また、例えば、映画に対応する映像シーケンス30を模式的に示し、ストリップとして示されている、図3に相当する図である。図3に対する違いとしては、2つの記憶空間L0及びL1が互いに対して隣り合っていること、即ち、L1(アドレスN+1)の開始はL0(アドレスN)の終了と隣接していることである。便宜上、L0の開始とL1の終了については示されていない。
ホスト20は、映像記憶媒体21(図1)から映像を受け入れ、その映像記憶媒体は、例えば、ハードディスク又は光ディスクである。ホスト20は、セル35を構成するように映像データを編成し、映像セル35間のセル境界は参照番号34で表されている。具体的には、セル境界は、前のセルの最後のアドレスと次のセルの最初のアドレスとの間の境界である。“映像セル”に関しては、DVD映像仕様の第三部を参照する。
以下においては、個別のセルは、角括弧内に添字を付加することにより区別される。同様に、個別のセル境界は、角括弧内に添字を付加することにより区別される。セル境界34[x]の添え字xは、そのセル境界34[x]直前のセル35[x]の添え字に対応する。更に、各々のセル35[x]は長さL[x]を有する。通常、セルは等しい長さを有するが、これは重要ではなく、例示としての実施例として、下記においては、全ての長さは基準の長さLsに等しいと仮定する。当業者に知られているであろうように、各々のセル35[x]は、セルの長さL[x]及びセルの終了の論理アドレスA[x]へのポインタを表す情報(NAVPACKSにおいて)を有する。この情報について、図4においてはINFO[x]として模式的に示している。
本発明にしたがった、実行されないデータ記憶システムは、映像シーケンス30を記憶するようになっていることを前提とする。ホスト装置20は、ホスト/駆動通信リンク5においてディスクドライブ10に映像シーケンス30を転送し、ディスクドライブ10は、ドライブ/ディスク通信リンク6においてディスク2に映像シーケンス30を書き込み、映像シーケンス30の開始は、ホスト装置20により決定されることが可能である、又は、前の記録の後に第1利用可能ブロックであることが可能である特定の論理アドレスを有するL0のブロックにおいて書き込まれる。書き込みが続くにつれて、論理アドレスは増加する。図4は、第1記憶空間L0の終了に近づいていく書き込み処理を示している。ホスト20は、終了アドレスA[i−1]を有する完全な前の映像セル35[i−1]を書き込んでいる。第1記憶空間L0における残りの空間Rは、基準のセル長Lsより小さく、それ故、次の映像セル35[i]は、第2記憶空間L1において位置付けられているセル終了アドレスA[i]=A[i−1]+LsにアドレスA[i−1]+1から広がっている。アドレスNに到達した場合、ディスクドライブ10は、論理アドレスN+1を有する次の記憶層L1における第1利用可能ブロックへの遷移を実行する。図4において、この遷移は、映像セル35[i]におけるどこかの場所に対応し、そのことは好ましくないことが理解できる。
下記で、本発明について、ソースディスク2Sとして表される二層DVD+RWディスクのコンテンツが、ターゲットディスク2Tとして表される二層DVD−RWディスクにコピーされるようになっている例示としての場合について説明する。図5Aは、第1ソース記憶空間61(又は、Ls0として表される)及び第2ソース記憶空間62(又は、Ls1として表される)を有するソースDVD+RWディスクのコンテンツディスク2Sの記憶空間60(又は、ソース記憶空間として表される)を模式的に示している。第1ソース記憶空間61はNs+1個の物理アドレス(0からNsまで)の容量を有し、第2ソース記憶空間62はまた、Ns+1個の物理アドレス(Ns+1から2Ns+1まで)の容量を有することを前提としている。
ソースディスク2Sは、両方のソース記憶空間に亘って割り当てられているが、ソースディスク2Sの全体の容量を満たしてはいない映像記録63を有することを前提としている。記録が実行されたとき、第1ソース記憶空間61は特定の論理終了アドレスM(M<Ns)に書き込まれ、その場合、第2ソース記憶空間62への遷移が実行され、終了論理アドレスM+Xを記録するまで、逆方向に、即ち、論理アドレスM+1から前方に、書き込みが続けられる。便宜的に、記録63が論理アドレス0において開始されることを前提とする。図5Aに示しているように、データはセル35において編成されている。論理アドレスMから論理アドレスM+1への遷移はセルの境界に対応している。第1ソース記憶空間61(論理アドレスMにおける終了)における最後のセルが基準数35Pで表され、第2ソース記憶空間における最初のセル(論理アドレスM+1からの開始)が基準数35Qで表されている。
それ故、ソースデータ63は、第1論理終了アドレスMを有する第1ソースデータ部分67と、第2論理開始アドレスM+1及び第2論理終了アドレスM+Xを有する第2ソースデータ部分とを有する。第1論理終了アドレスMの物理位置は、第2論理開始アドレスM+1の物理位置と実質的にアライメントされている。
物理アドレスMを超える第1ソース記憶空間61の部分(物理アドレスM+1から物理アドレスNsまで)の残りは空である。第1残り記憶部分64として表されるこの記憶空間部分は、Ns−M個のアドレスを含む。同じことが、第2記憶空間62の開始と、記録63の開始との間(即ち、物理アドレスNs+1から論理アドレスM+1まで)にある第2記憶空間62の部分に適用され、その部分は第2残り記憶部分65と表される。第2残り記憶部分65は、Ns+(Ns−M)までの及びNs+(Ns−M)を含む物理アドレスN+1を有し、論理アドレスM+1は物理アドレスNs+(Ns−M)+1に対応する。最終的に、論理アドレスM+X(2Ns+1まで及び2Ns+1を含む物理アドレスNs+(Ns−M)+X+1を有する)論理アドレスM+Xを超える第3残り記憶部分66が存在する。
先ず、行われるべき論理事象は、ソースディスク2Sからターゲットディスク2Tに直接複写を行うことである。しかしながら、このことは、ターゲットディスク2Tはまた、DVD−RWディスクについては可能でない、残りの記憶部分は空であることを意味する。本発明は、下記で説明するように、幾つかの解決方法を提案している。
図5Bは、第1ターゲット記憶空間71(又は、Lt0と表される)及び第2ターゲット記憶空間72(又は、Lt1と表される)を有するターゲットディスク2Tの記憶空間70(又は、ターゲット記憶空間と表される)を示す、図5Aに相当する模式図である。第1ターゲット記憶空間71はNt+1個の物理アドレス(0からNtまで)の容量を有し、第2ターゲット記憶空間72はまた、Nt+1個の物理アドレス(Nt+1から2Nt+1まで)の容量を有することを前提としている。更に、Nt≧Nsが適用されることが更に前提であるが、これは重要でない。
図5Bは、本発明にしたがった記録方法の第1フェーズを示している。ホスト20は、第1ソースデータ部分67のセル全てを読み出し、論理アドレスMに至るまでこれらのセルを記録するディスクドライブ10にそれらのセルを送る。記録は物理アドレス0から開始し、ターゲットディスク2Tは欠陥記憶位置を有しないことを前提とすると、ターゲットディスク2Tの第1ターゲット記憶空間71は、第1ターゲットデータ部分77、即ち、物理アドレスMまで延びている第1ソースデータ部分67のコピーを有する。このアドレスを超える、即ち、物理アドレスM+1から物理アドレスNtまでの第1ターゲット記憶空間の部分は、第1残り部分74として表されている。
実際の記録は、0と異なる物理アドレスから開始することが可能であり、一部の欠陥記憶位置に遭遇する可能性があるが、ターゲットデータのアドレスの連続的再番号付けができることは、当業者には明らかであり、便宜上、ここでは詳細に説明しない。
ターゲットディスク2Tに映像データを書き込むとき、ソースディスク2Sにおける記録63の映像データのセル構造は維持されることを更に特記しておく。それ故、個々のセルは同じ参照番号35で表されている。
図5Cは、本発明にしたがった記録方法の第2フェーズを示す、図5Bに相当する模式図である。ホスト20は、図5Cにおいてハッチングで示しているダミーデータ部分としてターゲットディスク2Tのこの第1残り部分74を規定するディスクドライブ10に情報を送る。例えば、物理アドレスMにおいて映像データが書き込まれた後、ホストは、ディスクドライブ10にダミーデータを送ることを継続し、そのディスクドライブは、物理アドレスM+1から物理アドレスNtに第1ターゲット記憶空間71にそれらのダミーデータを書き込み、それらのアドレスを何れかのダミーデータで満たす。
第1残り部分74におけるダミーデータは何れかのデータ、例えば、ゼロデータであることが可能であることを特記しておく。
第1残り部分74のアドレス全てにおいてダミーデータを書き込むことは、実際には必要ないことを更に特記しておく。ダミーデータが第1残り部分74の第1セクタに書き込まれる場合、この第1セクタのNAVPACKは、第1残り部分74の長さ(Nt−M)を有し、第1残り部分74のアドレス(Nt)を有し、この映像セルがダミーデータ(ダミーコード)のみを有することを示すコードを有することは十分である。
ここで、ホスト20は第1ターゲット記憶空間71全体に書き込み、第2ターゲット記憶空間72への遷移が実行され、ソースディスク2Sの第2ソースデータ部分68はコピーされることが可能である。本発明は、3つの異なる変形を備え、それらの変形については、図6A乃至Cを参照して説明する。
図6Aに示す第1バージョンにおいては、記録63の構造は維持される。図5Cを参照して上記したのと同様に、ホスト20はディスクドライブ10に情報を送り、図6Aにおいてハッチングで示されているダミーデータ部分として第2ターゲット記憶空間72の最初の部分を規定する。第2残り部分75又は第2ダミーデータ部分75としてまた、表されるこの部分は、物理アドレスNt+1から物理アドレスNt+Aに至るまで広がり、Nt+Aを含み、ここで、Aは第2ダミーデータ部分75のサイズを規定する。
第2残り部分75の物理終了アドレスNt+Aは、第2残り部分75の物理サイズ(ターゲットディスク2Tにおいて測定される径方向の寸法)は、第1残り部分74の物理サイズに実質的に相当する。このために、AはNt−Mに実質的に等しい。
第2ダミーデータ部分75におけるダミーデータに関しても、第1残り部分74におけるダミーデータに対して上記したものに、同じことが適用されることを特記しておく。
第1残り部分74におけるダミーデータは1つの映像セルとして書き込まれることが可能であることを更に特記しておく。また、第2残り部分75におけるダミーデータは1つの映像セルとして書き込まれることが可能である。しかしながら、それらの2つの残り部分74及び75は、ダミーデータのセル境界は論理記憶空間の外周に対応することは必要ないために、1つの結合された映像セルとして書き込まれることがまた、可能である。
第2残り部分75を規定した後、ホスト20は、ソースディスク2Sの第2ソースデータ部分68のデータの読み出しを継続し、第2残り部分75の後に利用可能である第1アドレスから開始する、即ち、物理アドレスNt+A+1から開始する第2ターゲット記憶空間72にこのデータを書き込むディスクドライブ10にこのデータを送る。本発明にしたがった記録処理のこのフェーズはまた、図6Aに示されている。このフェーズが複雑になったとき、ターゲットディスク2Tの第2ターゲット記憶空間72は、第2ターゲットデータ部分78、即ち、物理アドレスNt+A+1から物理アドレスNt+A+Xまで広がっている第2ソースデータ部分68の複写を有する。このアドレスを超える、即ち、物理アドレスNt+A+X+1から物理アドレス2Nt+1までの第2ターゲット記憶空間72の部分は、第3残り部分76として表される。
当業者が知っているであろうように、各々の映像セルは、その特定の映像セルの論理終了アドレスを指し示す情報を有する。ターゲットディスク2Tにおいては、それらの残り部分74及び75は空ではないということに照らして、論理アドレスは物理アドレスに対応する。それ故、ディスクドライブ10にソースディスク2Sの第2ソースデータ部分68の映像セルを送る前に、ホスト20は、NAVPACKSにおいて情報を更新する。具体的には、アドレスiを指し示す表示はアドレスi+2(Nt+M)に対する表示により置き換えられる。
記録手順が終了したとき、第1ターゲット記憶空間71における終了セル35Pが第2ターゲット記憶空間72におけるセル35Qの開始にアライメントされているという意味において、ターゲットディスク2Tは、ソースディスク2Sのソース記録63と同じ構成を有するコピー記録73を有する。コピー記録73が再生されるとき、セル35Pから次のセル35Qへの遷移は、径方向のジャンプを伴うことなく、第1ターゲット記憶空間71から第2ターゲット記憶空間72への遷移を有し、それ故、継ぎ目のない再生が確実にされることができる。ターゲットディスク2Tとソースディスク2Sとの間の差は、上記のように、論理アドレスの値においてみられるようになっている。更に、空(から)の第1残り記憶部分64及び空の第2残り記憶部分65に代えて、ターゲットディスク2Tは、ダイア及び第2ターゲット記憶空間71及び72のそれぞれにおいて第1及び第2ダミーデータ記憶部分74及び75を有する。
図6Bは、本発明により提案される他の変形を示す、図6Aに類似する図である。図6Bを図6Aと比較するとき、基本的な違いは、ターゲットディスク2Tの第2ターゲット記憶空間の開始における第2ダミーデータ部分75のサイズ、即ち、Aの値においてみられるようになっている。図6Aにおいては、第2ダミーデータ部分75のサイズAは、第2ターゲットデータ部分78(論理アドレスM+1+2(Nt−M))の開始が第1ターゲットデータ部分77(アドレスM)の終了と実質的にアライメントされるように選択される。図6Bに示す実施形態においては、第2ダミーデータ部分75のサイズAは、第2ターゲットデータ部分78(論理アドレスM+X+(Nt−M)+A)の終了が第1ターゲットデータ部分77(アドレス0)の開始と実質的にアライメントされるように選択される。この場合、少なくとも近似的に、A=Nt−X+1であることが容易に理解できる。これは、第2ターゲットデータ部分78は、論理アドレスNt+1+(Nt−X+1)から論理アドレスNt+X+(Nt−X+1)までの範囲内にあることを意味している。
図6Aに示す実施形態の有利点は、記録73を読み出すときに、システムは、第1記憶空間Lt0から第2記憶空間Lt1への遷移において高速応答を示すことが可能であることである。図6Bに示す実施形態の有利点は、記録73を読み出すときに、システムはトリックプレイの改善を示すことが可能であることである。
図6Cは、本発明により提案している他の変形を示す、図6Aに類似した図であり、記憶空間を用いて改善された効率の有利点を有する、図である。図6Cを図6Aと比較するときの基本的な違いは、映像セル35Qがターゲットディスク2Tの第2ターゲット記憶空間72の開始時に位置付けられ、それ故、第2ターゲットデータ部分78は論理アドレスNt+1乃至論理アドレスNt+Xの範囲内にあるということにおいてみられるようになっている。Aの値は0に設定されている。
この方法の有利点は、第3残り部分76のサイズは増加し、そのことは、有効な更なる記録について利用可能であることである。この場合、ターゲットディスク2Tは第2ダミーデータ部分75を有しない。
本発明の更なる実施形態にしたがって、第1ターゲットデータ部分77の下方の、第1ターゲット記憶空間71の少なくとも一部において第2ソースデータ部分68からのデータを記録することにより記憶空間を用いる効率を更に高めることが可能である。それ故、第1ターゲットデータ部分77を書き込んだ後、ホスト20は、ソースディスク2Sの第2ソースデータ部分68のデータの読み出しを継続し、ディスクドライブ10にこのデータを送り、そのディスクドライブは、セル35Qがセル35Pに隣接するように、第1ターゲットデータ部分77の後に利用可能である第1アドレスから開始する、即ち、物理アドレスM+1から開始する第1ターゲット記憶空間においてこのデータを書き込む。本発明にしたがった記録処理のこのフェーズについて、図7Aに示している。このフェーズは、第2ソースデータ部分68が第1ターゲット記憶空間71においてそれ以上適合しないとき、特定の物理アドレスM+Yまで続く。
このフェーズが終了したとき、ターゲットディスク2Tの第1ターゲット記憶空間71は、第2ターゲットデータ部分81,即ち、物理アドレスM+1から物理アドレスM+Yまで延びている第2ソースデータ部分68の第1部分の複写を有する。このアドレスを超えた、即ち、物理アドレスM+Yから物理アドレスNtまでの第1ターゲット記憶空間71の部分は、第1残り部分84と表される。
本発明の特徴にしたがって、ターゲットディスク2Tのこの第1残り部分84は、図7Bにおいてハッチングで示されているダミーデータ部分として規定される。この第1残り部分84について、図5Cを参照して説明している第1残り部分74についてと同様なことを適用することができる。
ここで、ホスト20は、第1ターゲット記憶空間71を完全に書き込み、第2ターゲット記憶空間72への遷移が実行され、ソースディスク2Sの第2ソースデータ部分68の残り部分がコピーされる。本発明は3つの異なる変形を与え、それらは、図6A乃至6Cを参照して説明される変形に相当し、それ故、その説明をここで詳しく繰り返さない。
図7Cに示し、図6Aの変形に相当する第1の変形においては、第2ターゲット記憶空間72の第1部分85はダミー部分として規定され、その場合、第2ソースデータ部分68の残り部分の記録が再開され、それ故、次のセル35Rの開始は、第2ターゲットデータ部分81の終了と実質的にアライメントされている。このフェーズが終了したとき、ターゲットディスク2Tの第2ターゲット記憶空間72は、第3ターゲットデータ部分82、即ち、物理アドレスNt+1+(Nt−M−Y)から物理アドレスM+X+2(Nt−M−Y)まで延びている第2ソースデータ部分68の第2部分の複写を有する。
図示していない、図6Bの変形に相当する第2変形においては、第2ターゲット記憶空間72の第1ダミー部分85のサイズは、第3ターゲットデータ部分82の終了が第1データ部分77の開始と実質的にアライメントされているように増加されている。
図示していない、図6Cの変形に相当する第3変形においては、第2ターゲット記憶空間72の第1ダミー部分85は削除され、第2ソースデータ部分68の残り部分はターゲットディスク2Tの第2ターゲット記憶空間72において第1物理アドレスNt+1から開始される。
本発明の更なる実施形態にしたがって、全体の第1ターゲット記憶空間71を用いることにより記憶空間の使用における効率を更に高くすることが可能である。図8Aは、第1ターゲット記憶空間71における第2ターゲットデータ部分81の記録が特定のセル35Nの論理終了アドレスM+Yまで継続する一方、次のセル35Rは第1ターゲット記憶空間71の残り部分84に適合しないことを示す、図7Aに相当する図である。ダミー部分としてこの残り部分84を規定することに代えて、次のセル35Rのデータは第1セル部分35R1及び第2セル部分35R2に分割され、それ故、第1セル部分35R1は第1ターゲット記憶空間71の残り部分84に完全に適合する。
図8Bに示す実施形態においては、第1セル部分35R1は、前記特定のセル35Nを超えた、即ち、物理アドレスM+Y+1から物理アドレスNtまでの第1ターゲット記憶空間において記録され、第2セル部分35R2は、物理アドレスNt+1から開始する第2ターゲット記憶空間72において記録される。
映像セルからデータを取り込み、新しいセルを規定するようにこのデータを記録する処理は、それ自体、当業者に知られている処理であり、それ故、ここで、この処理について詳細に説明する必要はないことを特記しておく。この実施形態においては、論理アドレスは物理アドレスに等しいことを特記しておく。この実施形態においては、第1セル部分35R1の終了アドレスはNtに等しく、第1セル部分35R1の長さはオリジナルのセル35Rの長さより短く、それ故、セル長及びセルの終了アドレスに関する第1セル部分35R1におけるNAVPACK情報は適合される必要があることを、更に特記しておく。この実施形態においては、第2セル部分35R2の終了アドレスは同じまま残るが、第2セル部分35R2の長さはオリジナルのセル35Rの長さより短く、それ故、セルの長さに関する第2セル部分35R2におけるNAVPACK情報は適合される必要がある。
セル35Rを2つの新しいセルに分割する結果として、1つのセル境界が、第1ターゲット記憶空間71から第2ターゲット記憶空間72への遷移において付加される。このセル境界が付加されない場合、記録73が再生されるときに、継ぎ目のない表示は確実ではない。
しかしながら、セル境界の全数を増加させることは好ましくない。図8Cは、前記特定のセル35N及び第1セル部分35R1のデータが単一の新しいセル35RXを規定するように結合される点で、図8Bに示す実施形態と異なる変形を示している。2つの映像セルからデータを取り出し、新しいセルを規定するようにこのデータを記録する処理は、それ自体、当業者に知られている処理であり、それ故、ここでは、この処理について詳細に説明する必要がないことを特記しておく。新しい、結合されたセル35Xの終了アドレスはNtに等しく、新しい、結合されたセル35Xは、典型的には、オリジナルのセル35N及び35R1の長さと異なり、それ故、セルの長さ及びセルの終了アドレスに関する新しい、結合されたセル35XにおけるNAVPACK情報は適合される必要がある。
図8Dは、次のセル35Sの及び第2セル部分35R2のデータが、単一の新しいセル35RYを規定するように結合されている点で、図8Bに示している実施形態と異なる変形を示している。新しい、結合されたセル35Xはセル35Sのオリジナルの終了アドレスに等しく、新しい、結合されたセル35Xの長さは、典型的には、オリジナルのセル35N及び35R2の長さと異なり、それ故、セルの長さ及びセルの終了アドレスに関する新しい、結合されたセル35YにおけるNAVPACK情報は適合される必要がある。
図8C及び8Dの実施形態の組み合わせがまた、可能であり、それ故、両方の結合セル35RX及び35RYは、セル境界の数が1つ、減少される。
図8C又は8Dの実施形態においては、新しい、結合されたセル35RX又は35RYは、オリジナルのセル35N又は35Sのオリジナルの長さより長い長さを有する。セルの長さにおける増加を最小にする必要があると考えられる場合、ホストは、セル35Rのどちらの半分35R1又は35R2が短いかに応じて、図8C又は8Dの実施形態の一を選択することが可能である。
図9Aは、図6Aを参照して説明する、本発明にしたがって実行されるデータ記憶システムにより実行される例示としてのコピー作製方法の段階を示すフロー図である。
記録63についてのコピー指令を受け入れるとき、ホスト20は、第1ターゲット記憶空間Lt0(段階101乃至104)に対して第1ソースデータ部分67を先ず、コピーするようにデザインされている。ホストは、論理ソースアドレスiから開始して、ソースディスク2Sの第1ソース記憶空間Ls0から映像セルの読み出しを開始し(段階101)、論理ターゲットアドレスiから開始して、ターゲットディスク2Tの第1ターゲット記憶空間Lt0にこの映像セルを書き込む(段階102)。ホスト20が、2つのディスクドライブ、即ち、ソースディスクを読み出すための1つのソースディスクドライブ及びターゲットディスクに書き込むための1つのターゲットディスクドライブに関連しているとき、ホストは、ソースディスクドライブから映像データを受け入れるとすぐに、ターゲットディスクドライブに書き込まれるべき映像データを送る。しかしながら、ホストは、全体の映像セルの映像データを受け入れ、バッファメモリにこの映像データを記憶し、全体の映像セルを受け入れた後にのみ、このバッファメモリからターゲットディスクドライブにデータを送ることがまた、可能である。ホストは1つのディスクドライブのみと関連付けられることがまた、可能であり、それ故、このディスクドライブは、先ず、全体のソースディスクを読み出すために用いられ、その後、そのソースドライブはターゲットディスクにより置き換えられ、そのディスクドライブはターゲットディスクを書き込むために用いられる。その場合、ホストは、先ず、そのハードディスクに全体の記録63を記憶し、ターゲットディスクを書き込んだときに、そのハードディスクからの情報を用いることが可能である。
段階103において、ホストは、次のセルに進む、段階104において、ホストは、次のこのセルがソースディスクの第2ソース記憶空間Ls1に位置しているかどうかを調べる。それが否定的である場合、ホストは段階101に戻り、上記の処理を繰り返す。
ホストが、次のセルがソースディスク2Sの第2ソース記憶空間Ls1において位置していることを認識する場合、ホストは、第1ターゲット空間Lt0の残り部分74のサイズNt−Mを演算し、第1ターゲット記憶空間Lt1における最初のダミー部分75についてのサイズAを演算する(段階111)。この場合、このサイズAは第1ターゲット記憶空間Lt0の残り部分74のサイズNt−Mに等しい。
次のフェーズにおいて、ホストは、この記憶空間部分74に、即ち、物理アドレスM+1から物理アドレスNtに,ダミーデータを書き込むことにより、ダミー部分として第1ターゲット記憶空間Lt0の残り部分74を規定する(段階121)。
次のフェーズにおいて、ホストは、この記憶空間部分75に、即ち、物理アドレスNt+1から物理アドレス2Nt−Mに、ダミーデータを書き込むことにより、ダミー部分として第2ターゲット記憶空間Lt1における最初のダミー部分75を規定する(段階122)。
次のフェーズにおいて、コピー処理に進む。段階131において、ホストは、論理ソースアドレスiから開始して、ソースディスクの第2ソース記憶空間Ls1から映像セルを読み出す。このセルを記録する前に、そのセルは記録される。段階132において、ホストは、現在の映像セルの論理終了アドレスを示すポインタ情報を読み出し、段階133において、ホストは、NT−M+Mだけソースポインタを増加させることにより、ターゲットポインタPTとして示されるこのポインタについての新しい値を演算する。段階135において、ホストは、論理アドレスi+NT−M+Aから開始して、ターゲットディスクの第2ターゲット記憶空間Lt1に置き換えられたターゲットポインタPTを現在の映像セルに書き込む。
続いて、ホストは、ソース記録63の次の映像セルに進む(段階136)。記録の終了に、未だに到達していない(段階137)場合、ホストは段階131に戻り、上記処理を繰り返す。
図9Bは、図6Bを参照して説明されている、本発明にしたがって実行されるデータ記憶システムにより実行される例示としてのコピー方法200の各段階を示すフロー図である。方法100の各段階と同じ又は同等である段階を示す参照番号は、図9Aにおける対応する参照番号と同じであるが、100だけ加算されている。基本的には、方法200と方法100との間の違いは、結局、段階211の表現であって、ここでは、Aは、A=NT−X+1として演算される。
図9Cは、図6Cを参照して説明されている、本発明にしたがって実行されるデータ記憶システムにより実行される例示としてのコピー方法300の各段階を示すフロー図である。方法100の各段階と同じ又は同等である段階を示す参照番号は、図9Aにおける対応する参照番号と同じであるが、200だけ加算されている。基本的には、方法300と方法100との間の違いは、結局、段階311の表現であって、ここでは、Aは、A=0として演算される一方、更に、第2ターゲット記憶空間Lt1における最初のダミー部分を規定する段階122は削除されている。
図9Dは、図7Cを参照して説明されている、本発明にしたがって実行されるデータ記憶システムにより実行される例示としてのコピー方法400の各段階を示すフロー図である。方法100の各段階と同じ又は同等である段階を示す参照番号は、図9Aにおける対応する参照番号と同じであるが、300だけ加算されている。基本的には、方法400と方法100との間の違いは、結局、段階405、406及び411の表現である。ソースセルが第2ソース記憶空間Lt1において位置しているか否か(段階104)ということはもはや、重要な役割を果たさない。第1複写フェーズにおいて、次のソースセルにアクセスする(段階403)とき、ホストは次の個のセルの長さを決定し(段階405)、次のこのセルが第1ターゲット論理空間Lt0の残りに適合するかどうかを調べる(段階406)。次のセルが適合する場合、ホストは段階401に戻り、コピー処理が続く。次のセルが適合しない場合、ホストは段階411に進み、ここで、Aは、A=Nt−M−Yとして演算される。
図9Bの方法200と同様に、第2論理空間Lt1における記録部分82の終了が第1論理空間Lt0における記録部分77の開始とアライメントされていることが好ましい場合、Aの値は、それに応じて演算される。この適合化については、個別のフロー図に示していない。
図9Cの方法300と同様に、第2論理空間Lt1における記録部分82の開始が第2論理空間Lt1(図7Dを参照されたい)の開始とアライメントされていることが好ましい場合、Aの値は0に設定され、第2ターゲット記憶空間Lt1における最初のダミー部分を規定する段階422は削除されている。この適合化については、個別のフロー図に示していない。
図9Eは、図8Bを参照して説明されている、本発明にしたがって実行されるデータ記憶システムにより実行される例示としてのコピー方法500の各段階を示すフロー図である。方法400の各段階と同じ又は同等である段階を示す参照番号は、図9Dにおける対応する参照番号と同じであるが、100だけ加算されている。基本的には、方法400と方法500との間の違いは、結局、段階541乃至545の表現であり、ここでは、次のセル35Rは、2つのセル部分Lt0及びLt1のそれぞれに分割され且つ記録される。段階541においては、ホストは、第1ターゲット記憶空間Lt0の残り部分84のサイズNt−M−Yを演算する。段階542においては、ホストは、演算されたサイズNt−M−Yに対応するデータ量を有する、次のセル35Rの第1部分35R1をとり、この第1セル部分35R1をセルとして規定する。段階543においては、ホストは、次のセル35Rの残り部分35R2をとり、この第2セル部分35R2をセルとして規定する。段階543においては、ホストは、ディスクドライブ10に第1セル部分35R1のデータを送り、そのディスクドライブは、第1ターゲット記憶空間Lt0の残り部分84にこのセルを記憶する。段階544においては、ホストは、ディスクドライブ10に第2セル部分35R2のデータを送り、そのディスクドライブは、第2ターゲット記憶空間Lt1の開始にこのセルを記憶する。段階543及び544の順序は、逆が可能であることを特記しておく。
その場合、ホストは、ソース記録63から残りのセルにより継続する(段階531乃至537)。それらのセルにおけるアドレスポインタ情報は変わる必要はなく、それ故、段階432乃至434は削除されていることを特記しておく。
図8Cを参照するに、第1セル部分35R1が前のセル35Nにより継続されることが好ましい場合、段階542は、演算されたサイズNt−M−Yに対応するデータ量を含む次のセル35Rの第1部分35R1をとる段階と、前のセル35Nからデータを取り出す段階と、第1結合セル35RXを規定するようにそれらのデータを結合する段階と、により置き換えられ、段階544は、ディスクドライブ10に第1結合セル35RXのデータを送るにより置き換えられ、この適合化については、個別のフロー図に示していない。
それらの段階を容易にするように、ホストは、前のセル35Nが次のセルの一部との可能な結合のために記憶されるバッファメモリ23を有することが可能であることを特記しておく。
図8Dを参照するに、第2セル部分35R2が次のセル35Sと結合することが好ましい場合、段階543は、次のセル35Rの第2セル部分35R2をとる段階と、次のセル35Sを読み込む段階と、第2結合セル35RYを規定するようにそれらのデータを結合する段階とにより置き換えられ、段階545は、ディスクドライブ10に第2結合セル35RYのデータを送る段階により置き換えられ、この適合化については、個別のフロー図に示していない。
上記においては、ソースデータは、多層の光ディスクの形成においてソース媒体において利用可能であることを前提としているが、ソースデータの一部は第1層に位置付けられ、ソースデータの一部は次の層に位置付けられていることを前提としている。本発明は、しかしながらまた、2つの(又はそれ以上の)記憶空間において分割されることなく、1つの連続的な記憶空間において利用可能である。そのような状態に例は、例えば、ソースデータがDVD−RWディスクの記憶容量より大きい容量を有する記憶媒体に位置付けられている場合であり、そのようなソース媒体の例はハードディスクである。
そのような状態の他の例は、例えば、ソースデータが単一の層の光ディスクに位置付けられている場合であり、ターゲット二層ディスクの第1記憶空間Lt0の第1部分は既に用いられていて、それ故、コピー処理は、第1記憶空間Lt0において第1アドレスからのコピーデータの記録を開始することはできない。
それらの例の全てにおいては、第1記憶空間Lt0における利用可能な記憶空間は全体のコピー記録を記録するためには十分でなく、それ故、第1ターゲット記憶空間Lt0から第2ターゲット記憶空間への遷移が行われる必要がある。何れの場合も、ホストは、第1ターゲット記憶空間Lt0の残り部分のサイズに関する、及びコピーされるセルのサイズに関する利用可能な情報をいつでも有する。それ故、それらの場合の全てにおいて、ホストは、アドレスMにおける第1ソース記憶空間Ls0から第2ソース記憶空間Ls1への遷移はもはや、存在しないために例外として、図7A乃至D及び8A乃至Dを参照して説明している方法を実行することができる。
上記例は、第1記憶空間L0から第2記憶空間L1への遷移に関連していることを特記しておく。同様な考慮は、ディスクが3つ又はそれ以上の記憶層を有するときに役割を果たし、第2記憶空間L1から第3記憶空間L2への遷移、又は第3記憶空間L2から第4記憶空間L3への遷移等の遷移が行われる。
本発明は上記の例示としての実施形態に限定されるものではないが、同時提出の特許請求の範囲に記載している本発明の保護範囲から逸脱することなく複数の変形及び修正が可能であることは、当業者には明らかであるに違いない。
上記において、本発明について、本発明にしたがった装置の機能ブロックを示すブロック図を参照して説明している。それらの機能ブロックの1つ又はそれ以上は、それらの機能ブロックの機能が別個のハードウェア構成要素により実行されるハードウェアにおいて実行されることが可能であるがまた、1つ又はそれ以上の機能ブロックはソフトウェアにおいて実行することが可能であり、それ故、そのような機能ブロックの機能は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ディジタル信号プロセッサ等のようなプログラム可能装置又はコンピュータプログラムの1つ又はそれ以上のプログラムラインにより実行される。
Claims (35)
- 多層光ターゲットディスクに情報を記録する方法であって:
前記多層光ターゲットディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ターゲット記憶空間及び第2ターゲット記憶空間を有し、各々の記憶空間は物理記憶アドレスを有する物理記憶位置を有し;
記録するときに、先ず、前記第1ターゲット記憶空間は第1ターゲット記憶空間の最終の物理記憶アドレスまで書き込まれ、次に、前記記録の処理は、前記第2ターゲット記憶空間の第1物理記憶アドレスへの遷移を行い;
記録されるデータはソース記憶媒体からコピーされ;
前記ソース記憶媒体は多層光ソースディスクであり、該多層光ソースディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ソース記憶空間及び第2ソース記憶空間を有し、各々のソース記憶空間は記憶アドレスを有する記憶位置を有し;
前記のコピーされるデータはセルにおいて編成され、各々のセルは特定のデータ量に対応し;
前記ソースデータのセルの第1部分は前記ソースディスクの前記第1ソース記憶空間に位置付けられ、前記ソースデータのセルの第2部分は前記ソースディスクの前記第2ソース記憶空間に位置付けられ;
前記第1ソースデータ部分は、前記ターゲットディスクの第1ターゲット記憶空間の前記最後の物理記憶アドレスより小さい論理最終アドレスを有し;
前記第2ソースデータ部分は論理開始アドレス及び論理最終アドレスを有し;
前記記録する方法は:
前記ソースディスクの前記第1ソース記憶空間からソースセル全てを読み出す段階;及び
前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の第1ターゲットデータ部分に前記セルを記録する段階;
を有し;
前記記録する方法は:
ダミーデータ部分として前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の残り部分を規定し、次いで、前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間の第2ターゲットデータ部分に前記第2ソースデータ部分からセルを書き込む段階;
を更に有する方法。 - 請求項1に記載の方法であって、ダミーデータは、物理最終アドレス(Nt)に対する最後の記録セルの後に、最初の物理アドレス(M+1)から前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分において書き込まれる、方法。
- 請求項1に記載の方法であって、前記第2ソースデータ部分からの前記セルの記録は、前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間における最初の物理アドレス(Nt+1)から開始し、それ故、論理ソースアドレス(i)から読み出されるデータは論理ターゲットアドレス(i+(Nt−M))において記録される、方法。
- 請求項1に記載の方法であって:
前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間の第1部分は、前記第2ターゲット記憶空間の前記最初の物理アドレス(Nt+1)から物理第2ダミー部分最終アドレス(Nt+A)への第2ダミーデータ部分として規定され;
前記第2ソースデータ部分から前記セルを記録する段階は、前記物理第2ダミー部分最終アドレス(Nt+A)の後に最初の物理アドレス(Nt+A+1)から開始される;
方法。 - 請求項4に記載の方法であって、Aは実質的にNt−Mに等しく、それ故、前記第2ターゲットデータ部分における最初のセルの開始は実質的に前記第1ターゲットデータ部分における最後のセルの最終とアライメントされる、方法。
- 請求項4に記載の方法であって、Aは実質的にNt−X+1に等しく、それ故、前記第2ターゲットデータ部分における最終は実質的に前記第1ターゲットデータ部分の開始とアライメントされる、方法。
- 多層光ターゲットディスクに情報を記録する方法であって:
前記多層光ターゲットディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ターゲット記憶空間及び第2ターゲット記憶空間を有し、各々の記憶空間は物理記憶アドレスを有する物理記憶位置を有し;
記録するときに、先ず、前記第1ターゲット記憶空間は第1ターゲット記憶空間の最終の物理記憶アドレスまで書き込まれ、次に、前記記録の処理は、前記第2ターゲット記憶空間の第1物理記憶アドレスへの遷移を行い;
記録されるデータはソース記憶媒体からコピーされ;
前記ソース記憶媒体は多層光ソースディスクであり、該多層光ソースディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ソース記憶空間及び第2ソース記憶空間を有し、各々のソース記憶空間は記憶アドレスを有する記憶位置を有し;
前記のコピーされるデータはセルにおいて編成され、各々のセルは特定のデータ量に対応し;
前記ソースデータのセルの第1部分は前記ソースディスクの前記第1ソース記憶空間に位置付けられ、前記ソースデータのセルの第2部分は前記ソースディスクの前記第2ソース記憶空間に位置付けられ;
前記第1ソースデータ部分は、前記ターゲットディスクの第1ターゲット記憶空間の前記最後の物理記憶アドレスより小さい論理最終アドレスを有し;
前記第2ソースデータ部分は論理開始アドレス及び論理最終アドレスを有し;
前記記録する方法は:
前記第2ソースデータ部分からソースセルを読み出し、前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の第2ターゲットデータ部分に前記セルを記録する段階;
ダミーデータ部分として前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分を規定する段階;及び
前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶部分の第3ターゲットデータ部分に前記第2ソースデータ部分の前記残り部分からセルを書き込む段階;
を更に有する、方法。 - 請求項7に記載の方法であって、ダミーデータは、物理最終アドレス(Nt)に対する最後の記録セルの後に、最初の物理アドレス(M+Y+1)から前記ターゲットディスク(2T)の前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分において書き込まれる、方法。
- 請求項7に記載の方法であって、前記第2ソースデータ部分の前記残り部分からの前記セルの記録は、前記ターゲットディスク(2T)の前記第2ターゲット記憶空間における最初の物理アドレス(Nt+1)から開始される、方法。
- 請求項7に記載の方法であって:
前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間の第1部分は、前記第2ターゲット記憶空間の最初の物理アドレス(Nt+1)から物理第2ダミー部分最終アドレス(Nt+A)への第2ダミーデータ部分として規定され;
前記第2ソースデータ部分の前記残り部分から前記セルを記録する段階は、前記物理第2ダミー部分最終アドレス(Nt+A)の後に最初の物理アドレス(Nt+A+1)から開始される;
方法。 - 請求項10に記載の方法であって、前記第2ダミーデータ部分のサイズは実質的に前記第1ダミーデータ部分のサイズに等しく、それ故、前記第3ターゲットデータ部分における最初のセルの開始は、実質的に前記第2ターゲットデータ部分における最後のセルの最終とアライメントされる、方法。
- 請求項10に記載の方法であって、前記第2ダミーデータ部分の前記サイズは実質的に前記第1ダミーデータ部分のサイズに等しく、それ故、前記第3ターゲットデータ部分の最終は、実質的に前記第1ターゲットデータ部分の開始とアライメントされる、方法。
- 請求項7に記載の方法であって、前記第2ソースデータ部分からソースセルを読み出し、前記第2ターゲットデータ部分に前記セルを記録する前記段階は、前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分の容量より大きいサイズを有するセルに達するまで続けられる、方法。
- 多層光ターゲットディスクに情報を記録する方法であって:
前記多層光ターゲットディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ターゲット記憶空間及び第2ターゲット記憶空間を有し、各々の記憶空間は物理記憶アドレスを有する物理記憶位置を有し;
記録するときに、先ず、前記第1ターゲット記憶空間は該第1ターゲット記憶空間の最終の物理記憶アドレスまで書き込まれ、次に、前記記録の処理は、前記第2ターゲット記憶空間の第1物理記憶アドレスへの遷移を行い;
記録されるデータはソース記憶媒体からコピーされ;
前記ソース記憶媒体は多層光ソースディスクであり、該多層光ソースディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ソース記憶空間及び第2ソース記憶空間を有し、各々のソース記憶空間は記憶アドレスを有する記憶位置を有し;
前記のコピーされるデータはセルにおいて編成され、各々のセルは特定のデータ量に対応し;
前記ソースデータのセルの第1部分は前記ソースディスクの前記第1ソース記憶空間に位置付けられ、前記ソースデータのセルの第2部分は前記ソースディスクの前記第2ソース記憶空間に位置付けられ;
前記第1ソースデータ部分は、前記ターゲットディスクの第1ターゲット記憶空間の前記最後の物理記憶アドレスより小さい論理最終アドレスを有し;
前記第2ソースデータ部分は論理開始アドレス及び論理最終アドレスを有し;
前記記録する方法は:
前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分の容量より大きいサイズを有する次のセルに達するまで、前記第2ソースデータ部分からソースセルを読み出し、前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の第2ターゲットデータ部分に前記セルを記録する段階;
前記次のセルのコンテンツを第1セル部分及び第2セル部分に分割する段階であって、前記第1セル部分の長さは前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分の前記容量に等しく設定される、段階;
前記第1セル部分を前記第1ターゲット記憶空間に記録する段階;
前記第2セル部分を前記第2ターゲット記憶空間に記録し、前記第2ターゲット記憶空間における前記最初の物理アドレスから開始する段階;並びに
前記第2ソースデータ部分の前記残り部分から前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間の第3ターゲットデータ部分に書き込む段階;
を有する、方法。 - 請求項14に記載の方法であって、前記第1セル部分のデータは1つのセルとして規定され、前記第2セル部分のデータは1つのセルとして規定される、方法。
- 請求項14に記載の方法であって、前記第1セル部分のデータは前のセルのデータと結合され、該結合されたデータは1つのセルとして規定される、方法。
- 請求項14に記載の方法であって、前記第2セル部分のデータは前のセルのデータと結合され、該結合されたデータは1つのセルとして規定される、方法。
- 多層光ターゲットディスクに情報を記録する方法であって:
前記多層光ターゲットディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ターゲット記憶空間及び第2ターゲット記憶空間を有し、各々の記憶空間は物理記憶アドレスを有する物理記憶位置を有し;
記録するときに、先ず、前記第1ターゲット記憶空間は第1ターゲット記憶空間の最終の物理記憶アドレスまで書き込まれ、次に、前記記録の処理は、前記第2ターゲット記憶空間の第1物理記憶アドレスへの遷移を行い;
記録されるデータはソース記憶媒体からコピーされ;
前記ソース記憶媒体は、例えば、ハードディスクのような単独の空間媒体であり;
前記のコピーされるデータはセルにおいて編成され、各々のセルは特定のデータ量に対応し;
前記記録する方法は:
前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分の容量より大きいサイズを有する次のセルに達するまで、前記ソース記憶媒体からソースセルを読み出し、前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間に前記セルを記録する段階;
前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分をダミーデータ部分として規定する段階;
前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間に前記残りソースセルを書き込む段階;
を有する、方法。 - 請求項18に記載の方法であって、ダミーデータは、物理最終アドレス(Nt)に対する最後の記録セルの後に、最初の物理アドレスから前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分において書き込まれる、方法。
- 請求項18に記載の方法であって、前記残りソースセルの記録は、前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間における最初の物理アドレス(Nt+1)から開始される、方法。
- 請求項18に記載の方法であって:
前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間の第1部分は、前記第2ターゲット記憶空間の最初の物理アドレス(Nt+1)から物理第2ダミー部分最終アドレス(Nt+A)への第2ダミーデータ部分として規定され;
前記残りソースセルを記録する段階は、前記物理第2ダミー部分最終アドレス(Nt+A)の後に最初の物理アドレス(Nt+A+1)から開始される;
方法。 - 請求項21に記載の方法であって、前記第2ダミーデータ部分の前記サイズは実質的に前記第1ダミーデータ部分のサイズに等しく、それ故、前記第2ターゲット記憶空間における最初のセルの開始は、実質的に前記第1ターゲットデータ記憶空間における最後のセルの最終とアライメントされる、方法。
- 多層光ターゲットディスクに情報を記録する方法であって:
前記多層光ターゲットディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ターゲット記憶空間及び第2ターゲット記憶空間を有し、各々の記憶空間は物理記憶アドレスを有する物理記憶位置を有し;
記録するときに、先ず、前記第1ターゲット記憶空間は該第1ターゲット記憶空間の最終の物理記憶アドレスまで書き込まれ、次に、前記記録の処理は、前記第2ターゲット記憶空間の第1物理記憶アドレスへの遷移を行い;
記録されるデータはソース記憶媒体からコピーされ;
前記ソース記憶媒体は、例えば、ハードディスクのような多層光ソースディスクであり、該多層光ソースディスクは、隣接する記憶層において少なくとも第1ソース記憶空間及び第2ソース記憶空間を有し、各々のソース記憶空間は記憶アドレスを有する記憶位置を有し;
前記のコピーされるデータはセルにおいて編成され、各々のセルは特定のデータ量に対応し;
前記ソースデータのセルの第1部分は前記ソースディスクの前記第1ソース記憶空間に位置付けられ、前記ソースデータのセルの第2部分は前記ソースディスクの前記第2ソース記憶空間に位置付けられ;
前記第1ソースデータ部分は、前記ターゲットディスクの第1ターゲット記憶空間の前記最後の物理記憶アドレスより小さい論理最終アドレスを有し;
前記第2ソースデータ部分は論理開始アドレス及び論理最終アドレスを有し;
前記記録する方法は:
前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分の容量より大きいサイズを有する次のセルに達するまで、前記ソース記憶媒体からソースセルを読み出し、前記ターゲットディスクの前記第1ターゲット記憶空間に前記セルを記録する段階;
前記次のセルのコンテンツを第1セル部分及び第2セル部分に分割する段階であって、前記第1セル部分の長さは前記第1ターゲット記憶空間の前記残り部分の前記容量に等しく設定される、段階;
前記第1セル部分を前記第1ターゲット記憶空間に記録する段階;
前記第2セル部分を前記第2ターゲット記憶空間に記録し、前記第2ターゲット記憶空間における前記最初の物理アドレスから開始する段階;並びに
前記ターゲットディスクの前記第2ターゲット記憶空間に前記残りソースセルを書き込む段階;
を有する、方法。 - 請求項23に記載の方法であって、前記第1セル部分のデータは1つのセルとして規定され、前記第2セル部分のデータは1つのセルとして規定される、方法。
- 請求項23に記載の方法であって、前記第1セル部分のデータは前のセルのデータと結合され、該結合されたデータは1つのセルとして規定される、方法。
- 請求項23に記載の方法であって、前記第2セル部分のデータは前のセルのデータと結合され、該結合されたデータは1つのセルとして規定される、方法。
- 請求項1乃至26の何れか一項に記載の方法を実行するためにデザインされたホスト装置。
- 隣接する記憶層において第1記憶空間及び第2記憶空間を有する多層DVD−RWディスクであって:
該多層DVD−RWディスクは記録を有し、第1記録部分が前記第1記憶空間に位置付けられる一方、後続の第2記録部分が前記第2記憶空間に位置付けられルセルとしてデータがグループ化され;
前記第1記録部分は、前記第1記憶空間の物理終了アドレスより小さい論理終了アドレスを有し;そして
前記第1記録部分の終了から前記第1記憶空間の終了までの前記第1記憶空間の残り部分はダミーデータ部分として規定される;
多層DVD−RWディスク。 - 請求項28に記載の多層DVD−RWディスクであって、前記残り部分はダミーデータを有する、多層DVD−RWディスク。
- 請求項28に記載の多層DVD−RWディスクであって、前記第2記録部分は、前記第2記憶空間の開始とアライメントされる開始を有する、多層DVD−RWディスク。
- 請求項28に記載の多層DVD−RWディスクであって、前記第2記録部分は、前記第1記録部分の前記終了と実質的にアライメントされる開始を有する、多層DVD−RWディスク。
- 請求項28に記載の多層DVD−RWディスクであって、前記第2記録部分は、前記第1記録部分の前記開始と実質的にアライメントされる終了を有する、多層DVD−RWディスク。
- 請求項28に記載の多層DVD−RWディスクであって、前記第1記憶空間の前記残り部分はセルのサイズより大きい、多層DVD−RWディスク。
- 請求項28に記載の多層DVD−RWディスクであって、前記第1記憶空間の前記残り部分は、前記第2記録部分の最初のセルのサイズより小さい、多層DVD−RWディスク。
- 隣接する記憶層において第1記憶空間及び第2記憶空間を有する多層DVD−RWディスクであって:
該多層DVD−RWディスクは記録を有し、第1記録部分が前記第1記憶空間に位置付けられる一方、後続の第2記録部分が前記第2記憶空間に位置付けられルセルとしてデータがグループ化され;
前記第1記録部分における最後のセルは、前記第1記憶空間の物理終了アドレスに対応する論理終了アドレスを有する;
多層DVD−RWディスク。
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